Долговременные нормы на показатели ошибок.
Долговременные
нормы для ОЦК основаны на измерении
характеристик ошибок за секундные
интервалы времени по двум показателям:
-
Коэффициент
ошибок по секундам с ошибками ESRk. -
Коэффициент
ошибок по секундам пораженных ошибками
SESRk.
Измерение
показателей ошибок в ОЦК для оценки
соответствия долговременным нормам
производится при закрытии связи и
использование псевдослучайной цифровой
последовательности.
Долговременные нормы для цифровых сетевых трактов:
Основаны
на измерении характеристик ошибок по
блокам для 3х показателей:
-
ESRt.
-
SESRt.
-
Коэффициент
ошибок по блокам с фоновыми ошибками
BBERt.
Измерение
показателя ошибок в сетевом тракте для
оценки соответствия долговременным
нормам могут проводится как при закрытии
связи, так и в процессе эксплуатационного
контроля.
ОЦК считается
соответствующим нормам если отвечают
указанным требованиям по каждому из
двух показателей ошибок ES
и SES.
Сетевой
тракт считается соответствующим нормам
если отвечает требованиям каждый из 3х
показателей ошибок ESRT,SESRT,BBERT.
Определение показателей ошибок оцк.
-
Секунда
с ошибками(Errored Second
ES)- период в одну секунду
в течении которого наблюдалась хотя
бы одна ошибка. -
Секунды
пораженные ошибками(Severely
Second SES)-
период в одну секунду в течении которого
коэффициент ошибок был более чем 10-3. -
Коэффициент
ошибок по секундам с ошибками(ESR)-
отношение числа ESk к
общему числу секунд в период готовности
в течении фиксированного интервала
времени. -
Коэффициент
ошибок по секундам пораженных
ошибками(SESR)- отношение
числа SESk к общему числу
секунд в период готовности в течении
фиксированного интервала времени.
Определение показателей ошибок для сетевых трактов.
-
Блок-
последовательность бит ограниченная
по числу бит, относящихся к данному
тракту; при этом каждый бит принадлежит
только одному блоку. Количество бит в
блоке зависит от скорости передачи и
определяется по отдельной методике.
Виды норм в зависимости от видов эксплуатации.
Нормы разработаны на цифровые каналы
и тракты находящиеся в эксплуатации на
внутризоновых
сетях(СОПКА-2,СОПКА-3,ИКМ-480,ИКМ-120).разработаны
требования к двум видам показателей
цифровых каналов и трактов:
-
Показателям
ошибок. -
Показателям
дрожания и дрейфа фазы.
Показатель
ошибок цифровых каналов и трактов
являются статистическими параметрами
и нормы на них определяются соответствующей
вероятностью их выполнения. Для
показателей ошибок разработаны следующие
виды эксплуатационных норм:
-
Долговременные
нормы. -
Оперативные
нормы.
Проверка
долговременных норм требует в
эксплуатационных условиях длительных
периодов измерений- не менее одного
месяца. Эти нормы используются при
проверке качественных показателей
цифровых каналов и трактов новых систем
передачи(или нового оборудования
отдельных видов оказывающего влияние
на эти показатели), которые ранее на
первичной сети в России не применялись.
Оперативные
нормы относятся к экспресс нормам и
определяется в соответствии с
рекомендациями МСЭ-Т.
Оперативные
нормы требуют для своей оценке относительно
коротких периодов измерения.
Оперативные
нормы различаются на:
-
Нормы
для ввода трактов в эксплуатацию.
Используются, когда каналы и тракты
образованы аналогичным оборудованием
систем передачи уже прошли испытание
на сети на соответствие долговременным
нормам. -
Нормы
восстановления систем. Используются
при сдаче тракта в эксплуатацию после
ремонта оборудования. -
Нормы
технического обслуживания. Используются
при контроле в процессе эксплуатации
трактов и для определения необходимости
вывода их из эксплуатации при выходе
контролируемых параметров за допустимые
пределы.
Нормы
на показатели дрожания и дрейфа фазы
включают в себя следующие виды норм:
-
Сетевые
предельные нормы на иерархических
стыках. -
Предельные
нормы на фазовое дрожание цифрового
оборудования. -
Нормы
для фазового дрожания цифровых участков.
Эти
нормы не относятся к статистическим
параметрам и соответственно не требуют
длительного периода для измерений.
Кроме того используются следующие нормы
на цифровые каналы и тракты:
-
Нормы
на проскальзывание и время распространения
в PDH. -
Нормы
на электрические параметры цифровых
трактов SDH(155мб
и выше). -
Нормы
на показатели надежности цифровых
каналов и трактов.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ
НОРМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОШИБОК
ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ СО СКОРОСТЬЮ
ПЕРЕДАЧИ 64 кбит/с ДЛЯ МЕСТНОЙ СЕТИ,
ВКЛЮЧАЯ АБОНЕНТСКИЕ ЛИНИИ
(СЕТЬ ДОСТУПА)
МИНСВЯЗИ РОССИИ
Москва
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским
институтом связи (ЦНИИС)
ВНЕСЕН Научно-техническим управлением и Департаментом
электрической связи Минсвязи России.
2. УТВЕРЖДЕН Первым заместителем Министра Российской
Федерации по связи и информатизации Ю.А. Павленко 18.04.2001 года № 2666
3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 18.04.2001 года.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
СОДЕРЖАНИЕ
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ
Дата введения
1 Область применения
Настоящий руководящий документ отрасли
распространяется на цифровые каналы со скоростью передачи 64 кбит/с,
образованные с использованием различных технических средств — физических линий,
цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии и синхронной цифровой
иерархии, технологий категории xDSL, радиодоступа и др.
Настоящий руководящий документ устанавливает нормы на
показатели ошибок каналов со скоростью передачи 64 кбит/с для местной сети,
включая абонентские линии (сеть доступа).
2 Нормативные ссылки
В настоящем руководящем документе отрасли приведены
ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики
выполнения измерений
ГОСТ
5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений
ГОСТ
18145-81 Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием
при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования
ГОСТ
22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие
технические условия
ГОСТ
26886-86 Стыки цифровых каналов передачи и групповых трактов первичной сети
ЕАСС. Основные параметры
OCT 45.90-96 Стыки
цифровых каналов и групповых трактов первичной сети Взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации. Методы испытаний основных параметров
ОСТ
45.91-96 Измерители показателей ошибок в цифровых каналах и трактах
передачи. Технические требования. Методы испытаний
ОСТ
45.150-99 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Методики
выполнения измерений. Порядок разработки и аттестации
ПР
50.2.009-94 ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств
измерений
3 Сокращения
АЛ — абонентская линия
AT
— абонентский терминал
ВЗПС — внутризоновая первичная сеть
ВСС — Взаимоувязанная сеть связи
МПС — местная первичная сеть
МСЭ — Международный союз электросвязи
ОЦК — основной цифровой канал
ПЦИ — плезиохронная цифровая иерархия
ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная машина
СИ — средства измерений
СЛ — соединительная линия
СМП — сеть магистральная первичная
СЦИ — синхронная цифровая иерархия
ЦСП — цифровая система передачи
BER (bit error ratio) — коэффициент ошибок по битам
BISO (bringing-into-servise objective) — норма ввода в эксплуатацию
DSL (digital subscriber line) — цифровая абонентская линия
ES (errored second) — секунда с ошибками
ESR (errored second ratio) — коэффициент ошибок по секундам с ошибками
RPO (reference performance objective) — эталонная норма на технические характеристики SES (severely errored second) — секунда,
пораженная ошибками
SESR (severely errored second ratio) — коэффициент ошибок по секундам,
пораженным ошибками
4 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с
соответствующими определениями.
Абонентская линия (линия передачи абонентская) — линия
передачи, соединяющая между собой сетевую станцию или сетевой узел и AT.
Абонентский терминал (устройство оконечное
абонентское) — оконечное устройство, устанавливаемое в помещении абонента и
находящееся в его пользовании.
Канал основной цифровой (основной цифровой канал) —
типовой цифровой канал передачи со скоростью передачи сигналов 64 кбит/с.
Канал передачи цифровой — комплекс технических средств
и среды распространения, обеспечивающий передачу сигнала электросвязи с
определенной скоростью передачи между сетевыми станциями, сетевыми узлами или
между сетевой станцией и сетевым узлом, а также между сетевой станцией или
сетевым узлом и оконечным устройством первичной сети.
Сеть доступа — совокупность абонентских линий и
станций местной сети, обеспечивающих доступ AT к
транспортной сети, а также местную связь без выхода на транспортную сеть.
Сеть первичная — совокупность типовых физических
цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов, образованная на базе сетевых
узлов, сетевых станций, устройств оконечных первичной сети и соединяющих их
линий передачи.
Сеть первичная внутризоновая (внутризоновая первичная сеть)
— часть первичной сети, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов
передачи разных местных первичных сетей одной зоны нумерации телефонной сети
общего пользования.
Сеть первичная магистральная (магистральная первичная
сеть) — часть первичной сети, обеспечивающая соединение между собой типовых
каналов передачи и сетевых трактов разных внутризоновых первичных сетей на всей
территории страны.
Сеть первичная местная (местная первичная сеть) —
часть первичной сети, ограниченная территорией города с пригородом или
сельского района.
Сеть транспортная — часть сети связи, охватывающая
магистральные узлы, междугородные станции, а также соединяющие их каналы и узлы
(национальные, международные).
Система передачи цифровая (цифровая система передачи)
— комплекс технических средств, обеспечивающих образование цифрового линейного
тракта, типовых групповых цифровых трактов и цифровых каналов передачи
первичной сети.
Соединительная линия (линия передачи соединительная) —
линия передачи, соединяющая между собой узел доступа и станцию транспортной
сети или два узла доступа.
Устройство оконечное первичной сети — техническое
средство, обеспечивающее образование и предоставление типовых физических цепей
или типовых каналов передачи абонентам вторичных сетей и другим пользователям.
5 Общие положения
5.1 Настоящие нормы предназначены для использования
эксплуатационными организациями при вводе в действие и паспортизации цифровых
каналов СЛ и АЛ МПС.
5.2 Настоящие нормы разработаны на основе документа [1], Рекомендаций МСЭ-Т [2, 3, 4, 5, 6] и ГОСТ 26886.
5.3 Нормы распространяются на цифровые каналы со
скоростью передачи 64 кбит/с (ОЦК).
5.4 Нормы распространяются на ОЦК, образованные с
использованием различных технических средств — физических линий, ЦСП ПЦИ и СЦИ,
технологий категории xDSL (digital
subscriber line), радиодоступа и др.
Структурная схема сети доступа приведена на рисунке 5.1.
Рисунок 5.1
5.5 Нормы распространяются на каналы МПС протяженностью
до 100 км и АЛ, протяженность которых определяется методом их организации
(средой передачи и используемой аппаратурой). Выполнение приведенных норм
обеспечивает необходимое качество передачи (коэффициент ошибок) при организации
международных соединений протяженностью до 27500 км.
5.6 В настоящих нормах разработаны требования только к
одному из видов показателем качества ОЦК — показателям ошибок.
Показатели ошибок относятся к интегральным показателям
оценки качества ОЦК и косвенно (опосредованно) учитывают другие важные
эксплуатационные показатели качества ОЦК, к которым относятся проскальзывания,
дрожания и дрейф фазы.
Требования к проскальзываниям, дрожанию и дрейфу фазы,
а также времени распространения и показателям надежности подлежат разработке.
5.7 Для показателей ошибок разработаны следующие виды
эксплуатационных норм:
— долговременные нормы;
— оперативные нормы.
Долговременные нормы определены на основе [3].
Проверка долговременных норм требует в
эксплуатационных условиях длительных периодов измерения — не менее 1 месяца.
Эти нормы используются при проверке качественных показателей цифровых каналов
новых систем передачи (или отдельных видов нового оборудования), которые ранее
на первичной сети нашей страны не применялись.
Оперативные нормы относятся к экспресс-нормам, они
определены на основе [4].
Оперативные нормы требуют для своей оценки периодов
измерения — 15 минут, 1 час, 1 сутки или 7 суток. Среди оперативных норм
различают следующие:
— нормы для ввода каналов в эксплуатацию;
— нормы технического обслуживания;
— нормы после восстановления канала.
Нормы для ввода каналов в эксплуатацию используются,
когда каналы, образованные аналогичным оборудованием, уже имеются на сети и
прошли испытания на соответствие долговременным нормам.
Нормы технического обслуживания каналов используются
при контроле в процессе эксплуатации каналов для определения необходимости
вывода их из эксплуатации при выходе контролируемых параметров (показателей
ошибок) за допустимые пределы.
Нормы после восстановления канала используются при
сдаче тракта в эксплуатацию после ремонта оборудования.
6 Распределение доли ошибок по
элементам эталонной цепи ОЦК ВСС России
6.1 Общие расчетные эксплуатационные нормы на показатели
ошибок для международного соединения ОЦК, используемого для телефонной передачи
или в качестве «канала переноса» для различных видов передачи данных,
протяженностью 27500 км определены в [3], там же предложены варианты распределения доли
ошибок по элементам эталонной цепи ОЦК международного соединения протяженностью
27500 км между эталонными точками Т подключения абонентских терминалов (AT).
Распределение доли ошибок по элементам эталонной цепи
ОЦК ВСС России, осуществляется в соответствии с эталонной цепью, которая
приведена на рисунке 6.1.
Рисунок 6.1
Как показано на рисунке 6.1 в состав эталонной цепи
между эталонными точками Т, к которым подключаются AT, входят
участок СМП, два участка ВЗПС, два участка МПС, общая протяженность которых
составляет 13900 км, и две АЛ. Распределение доли ошибок по элементам эталонной
цепи ОЦК ВСС России характеризуется следующими значениями:
— на АЛ любой длины с каждой стороны эталонной цепи
выделяется 15 % общей нормы [3] для международного соединения длиной 27500
км;
— на участке МПС длиной 100 км с каждой стороны
эталонной цепи выделяется 7,5 % общей нормы [3] для международного
соединения длиной 27500 км;
— на участке ВЗПС длиной 600 км с каждой стороны
эталонной цепи выделяется 7,5 % общей нормы [3] для международного соединения
длиной 27500 км;
— на участок СМП длиной 12500 км эталонной цепи
выделяется 20 % общей нормы [3] для международного соединения длиной 27500
км.
Таким образом общая доля ошибок на эталонной цепи ОЦК
ВСС России составляет 80 % от нормы, определенной в [3].
В соответствии с этим распределением определяются
нормы на показатели ошибок в цифровых каналах МПС и АЛ.
7 Общие характеристики основного
цифрового канала
Общие характеристики ОЦК приведены в
таблице 7.1.
Таблица 7.1 — Общие характеристики основного цифрового канала
Тип |
Номинальная |
Предел отклонения |
Номинальное |
Основной цифровой |
64 |
± 5 × 10-5 |
120 (сим) |
8 Нормы на показатели ошибок
8.1 Долговременные нормы на
показатели ошибок
8.1.1 Долговременные нормы на показатели ошибок для ОЦК
основаны на измерении характеристик ошибок за секундные интервалы времени по
двум показателям:
— коэффициент ошибок по секундам с ошибками;
—
коэффициент ошибок по секундам,
пораженным ошибками.
Коэффициент ошибок по секундам с ошибками определяется
отношением числа секунд с ошибками к общему числу секунд в период готовности в
течение фиксированного интервала измерений.
Коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками,
определяется отношением числа секунд, пораженных ошибками, к общему числу
секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений.
Секунда с ошибками — интервал времени в 1 секунду, в
течение которого наблюдалась хотя бы одна ошибка.
Секунда, пораженная ошибками — интервал времени в 1 секунду,
в течение которого коэффициент ошибок по битам был более 10-3.
Измерения показателей ошибок в ОЦК для оценки
соответствия долговременным нормам проводятся при закрытии связи с
использованием псевдослучайной цифровой последовательности.
8.1.2 ОЦК считается соответствующим нормам, если
одновременно удовлетворяет требованиям по каждому из двух показателей ошибок — ESR и
SESR.
8.1.3 Для оценки эксплуатационных характеристик должны
использоваться результаты измерения лишь в периоды готовности канала, интервалы
неготовности из рассмотрения исключаются.
Интервалом неготовности является интервал времени,
начинающийся с 10 последовательных секунд SES (эти 10
секунд считаются частью интервала неготовности) и заканчиваются при наступлении
10 последовательных секунд без SES (эти 10 секунд считаются частью интервала
готовности).
8.1.4 В таблице 8.1 в столбцах А приведены долговременные нормы на
показатели ошибок ESR и SESR, для международного соединения, протяженностью 27500
км, указанные в [3].
Таблица 8.1 — Общие расчетные эксплуатационные нормы на
показатели ошибок для международного соединения длиной 27500 км
Канал |
Скорость |
Долговременные |
Оперативные нормы |
||
А |
В |
||||
ESR |
SESR |
ESR |
SESR |
||
ОЦК |
64 кбит/с |
0,08 |
0,002 |
0,04 |
0,001 |
Примечание — Приведенные данные для долговременных норм |
8.1.5 В таблице 8.2 в столбцах с общим заголовком «Долговременные нормы»
приведены предельные расчетные нормы на показатели ошибок по участкам ОЦК на АЛ
и МПС первичной сети ВСС России.
Таблица 8.2 — Предельные
нормы на показатели ошибок по участкам ОЦК на МПС и АЛ
Участок |
Длина, км |
Долговременные |
Оперативные нормы |
||
ESR |
SESR |
ESR |
SESR |
||
АЛ |
Любая |
0,15 |
0,15 × Asesr/2 = 0,00015 |
0,15 |
0,15 |
МПС |
100 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
Примечания: 1. Значения 2. В — первая — вторая |
8.1.6 Определение расчетных эксплуатационных норм ОЦК
произвольной длины L на МПС осуществляется по методике, которая является
аналогичной методике, предложенной в [4], и состоит в следующем:
— значение L в км округляется с точностью до
5 км в большую сторону. Например, при длине L = 81 км
округленное значение составляет L1 = 85 км;
— расчет доли норм С ведется по формуле
С = 0,00075 × L1;
(8.1)
— долговременные нормы на показатели ошибок ОЦК на МПС
длиной L определяются в соответствии с формулами
ESR = С Aesr = 0,08 × С
(8.2)
SESR
= С × Asesr/2 = 0,001 × С (8.3)
— значения Aesr = 0,08 и Asesr = 0,002 взяты
из соответствующих столбцов таблицы 8.1.
Результаты расчетов долговременных норм
на показатели ошибок ОЦК на МПС длиной L приведены в таблице 8.3.
Таблица 8.3 — Долговременные нормы на показатели ошибок ОЦК на
МПС произвольной длины
L, км |
С |
ESR |
SESR |
£ 5 |
0,00375 |
0,0003 |
0,00000375 |
5 |
0,00750 |
0,0006 |
0,00000750 |
10 |
0,01125 |
0,0009 |
0,00001125 |
15 |
0,01500 |
0,0012 |
0,00001500 |
20 |
0,01875 |
0,0015 |
0,00001875 |
25 |
0,02250 |
0,0018 |
0,00002250 |
30 |
0,02625 |
0,0021 |
0,00002625 |
35 |
0,03000 |
0,0024 |
0,00003000 |
40 |
0,03375 |
0,0027 |
0,00003375 |
45 |
0,03750 |
0,0030 |
0,00003750 |
50 |
0,04125 |
0,0033 |
0,00004125 |
55 |
0,04500 |
0,0036 |
0,00004500 |
60 |
0,04875 |
0,0039 |
0,00004875 |
65 |
0,0525 |
0,0042 |
0,00005250 |
70 |
0,05625 |
0,0045 |
0,00005625 |
75 |
0,06000 |
0,0048 |
0,00006000 |
80 |
0,06375 |
0,0051 |
0,00006375 |
85 |
0,06750 |
0,0054 |
0,00006750 |
90 |
0,07125 |
0,0057 |
0,00007125 |
95 < L £ l00 |
0,07500 |
0,0060 |
0,00007500 |
8.2 Оперативные нормы на
показатели ошибок
8.2.1 Оперативные нормы на показатели ошибок ОЦК основаны
на измерении характеристик ошибок за секундные интервалы времени по двум
показателям:
— коэффициент ошибок по секундам с ошибками;
— коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками.
Измерения показателей ошибок в ОЦК для оценки
соответствия оперативным нормам проводятся при закрытии связи с использованием
псевдослучайной цифровой последовательности. Измерения проводятся за различные
периоды времени Ти, равные — 15 минут, 1 час, 1 сутки, 7 суток.
8.2.2 ОЦК считается соответствующим оперативным нормам,
если одновременно удовлетворяет требованиям по каждому из показателей ошибок — ESR и
SESR.
8.2.3 Для оценки эксплуатационных характеристик должны
использоваться результаты измерения лишь в периоды готовности канала или
тракта, интервалы неготовности из рассмотрения исключаются.
8.2.4 Основой для определения оперативных норм на
показатели ошибок для ОЦК являются общие расчетные (эталонные) нормы между
эталонными точками Т подключения AT, являющиеся нормами для полного соединения (end-to-end).
В [4] эти нормы определены для
международного соединения, протяженностью 27500 км. В таблице 8.1 в столбцах В приведены оперативные нормы на
показатели ошибок ESR и SESR, указанные в [4].
8.2.5 В таблице 8.2, в столбцах с общим заголовком «Оперативные нормы»
приведены предельные расчетные нормы на показатели ошибок по участкам ОЦК на АЛ
и МПС первичной сети ВСС России.
8.2.6 Доля расчетных оперативных эксплуатационных норм С
показателей ошибок ОЦК произвольной длины L на МПС
рассчитывается в соответствии с 8.1.6.
8.2.7 Оперативные нормы на показатели ошибок ОЦК на АЛ и
МПС определяются пороговыми значениями S1 и S2 числа ES и SES
для периодов времени Ти, равных — 15 минут, 1 час, 1 сутки и
пороговым значением BISO для периода времени Ти = 7 суток.
8.2.8 Расчет пороговых значений S1, S2 и BISO производится
по методике, изложенной в [4], в
следующем порядке:
— в соответствии с таблицей 8.4
определяются средние численные значения эталонных норм на технические
характеристики (RPO) для показателей ES и SES
за период наблюдения Ти;
Таблица 8.4 — Расчет среднего допустимого числа ES и SES
МПС |
Абонентская линия |
||
RPOes |
RPOses |
RPOes |
RPOses |
С × Besr × Ти = 3 × 10-5 × L1 |
С × Bsesr × |
0,15 × Besr × Ти = 6 × 10-3 × Ти |
0,15 × Bsesr × |
Примечания: 1. Значения 2. Значения 3. Значения |
— определяются пороговые значения S1 и S2 по
формулам
BISO = RPO/2
(8.4)
(8.5)
S1 = BISO — s
(8.6)
S2 = BISO + s
(8.7)
Результаты расчетов пороговых значений S1, S2 и BISO
оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на АЛ и МПС для различных периодов
наблюдения и различных длин ОЦК на МПС приведены в таблицах 8.5 — 8.9.
Таблица 8.5 — Пороговые значения S1 и S2
оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на АЛ для периодов измерения 15 минут
(900 секунд) и 1 час (3600 секунд)
ES |
SES |
||||||||||||||
Ти = 15 |
Ти = 1 |
Ти = 15 |
Ти = 1 |
||||||||||||
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, шт. |
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, шт. |
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
5 |
3 |
0 |
6 |
22 |
11 |
4 |
18 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Таблица 8.6 — Пороговые
значения S1 и S2 оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на АЛ для
периода измерения 1 сутки (86400 секунд) и пороговые значения BISO
оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на АЛ для периода измерения 7 суток
(604800 секунд)
ES |
SES |
||||||||||
Ти = 1 |
Ти = 7 |
Ти = 1 |
Ти = 7 |
||||||||
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
RPO, |
BISO, |
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
RPO, |
BISO, |
518 |
259 |
227 |
291 |
3629 |
1814 |
13 |
6 |
1 |
11 |
91 |
45 |
Таблица 8.7 — Пороговые
значения S1 и S2 оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на МПС для
периода измерения 15 минут (900 секунд)
L, км |
ES |
SES |
||||||
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
RPO, |
BISO, |
S1, |
s2, шт. |
|
£ 5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
3 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
3 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 8.8 — Пороговые
значения S1 и S2 оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на МПС для
периода измерения 1 час (3600 секунд)
L, км |
ES |
SES |
||||||
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
|
£ 5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
3 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
4 |
2 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
4 |
2 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
40 |
5 |
2 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
45 |
5 |
3 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
6 |
3 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
55 |
6 |
3 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
7 |
4 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
8 |
4 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
70 |
8 |
4 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
75 |
9 |
4 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
80 |
9 |
5 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
1 |
85 |
10 |
5 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
1 |
90 |
10 |
5 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1 |
95 |
11 |
5 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Таблица 8.9 — Пороговые
значения S1 и S2 оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на МПС для
периода измерения 1 сутки (86400 секунд) и пороговые значения BISO
оперативных норм на показатели ошибок ОЦК на МПС для периода измерений 7 суток
(604800 секунд)
L, км |
ES |
SES |
||||||||||
Ти = 1 |
Ти = 7 |
Ти = 1 |
Ти = 7 |
|||||||||
RPO, |
BISO, |
S1, |
S2, |
RPO, |
BISO, |
RPO, |
BISO, |
s1, шт. |
S2, |
RPO, |
BISO, |
|
£ 5 |
13 |
7 |
2 |
12 |
91 |
45 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
5 |
26 |
13 |
6 |
20 |
181 |
91 |
1 |
0 |
0 |
1 |
5 |
2 |
10 |
39 |
20 |
11 |
29 |
272 |
136 |
1 |
0 |
0 |
2 |
7 |
3 |
15 |
52 |
26 |
16 |
36 |
363 |
181 |
1 |
1 |
0 |
2 |
9 |
5 |
20 |
65 |
33 |
22 |
44 |
454 |
227 |
2 |
1 |
0 |
3 |
11 |
6 |
25 |
78 |
39 |
27 |
51 |
544 |
272 |
2 |
1 |
0 |
3 |
14 |
7 |
30 |
91 |
46 |
32 |
60 |
635 |
318 |
2 |
1 |
0 |
3 |
16 |
8 |
35 |
104 |
52 |
37 |
66 |
726 |
363 |
3 |
1 |
0 |
4 |
18 |
9 |
40 |
117 |
59 |
44 |
74 |
816 |
408 |
3 |
1 |
0 |
4 |
20 |
10 |
45 |
130 |
65 |
49 |
81 |
907 |
454 |
3 |
2 |
0 |
4 |
23 |
11 |
50 |
143 |
72 |
55 |
89 |
998 |
499 |
4 |
2 |
0 |
4 |
25 |
12 |
55 |
156 |
78 |
60 |
95 |
1089 |
544 |
4 |
2 |
0 |
5 |
27 |
14 |
60 |
168 |
84 |
66 |
102 |
1179 |
590 |
4 |
2 |
0 |
5 |
29 |
15 |
65 |
181 |
91 |
72 |
110 |
1270 |
635 |
5 |
2 |
0 |
5 |
32 |
16 |
70 < L £ |
194 |
97 |
77 |
117 |
1360 |
680 |
5 |
2 |
0 |
6 |
34 |
17 |
75 < L £ |
207 |
104 |
83 |
124 |
1452 |
726 |
5 |
3 |
0 |
6 |
36 |
18 |
80 < L £ |
220 |
110 |
89 |
131 |
1542 |
771 |
6 |
3 |
0 |
6 |
39 |
19 |
85 < L £ |
233 |
117 |
95 |
139 |
1633 |
816 |
6 |
3 |
0 |
6 |
41 |
20 |
90 < L £ |
246 |
123 |
101 |
145 |
1724 |
862 |
6 |
3 |
0 |
7 |
43 |
22 |
95 < L £ 100 |
259 |
130 |
107 |
152 |
1814 |
907 |
6 |
3 |
0 |
7 |
45 |
23 |
8.2.9 При вводе ОЦК на АЛ и МПС в эксплуатацию период
измерения показателей ошибок принимают равным 1 сутки. Если за период
наблюдения Ти = 1 сутки по результатам эксплуатационного контроля
получено число ES или SES, равное S, то:
— при S
³ S2 — ОЦК не
принимается в эксплуатацию;
— при S
£ S1 — ОЦК
принимается в эксплуатацию;
— при S1 < S
< S2 — ОЦК
принимается условно — с проведением испытаний в течение 7 суток;
— если после проведения дополнительных испытаний в течение
7 суток S > BISO,
то ОЦК не принимается в эксплуатацию.
8.2.10 В ходе технической эксплуатации измерения показателей
ошибок ОЦК на АЛ и МПС осуществляют эпизодически или периодически в свободные
от работы ОЦК моменты времени, определенные регламентом его эксплуатации.
Продолжительность измерения показателей ошибок ОЦК на АЛ должна составлять 15
минут, а ОЦК на МПС — 1 час.
Если за период наблюдения Ти по результатам
эксплуатационного контроля получено число ES или SES,
равное S, то:
— при S
£ S1 — ОЦК
возвращается в эксплуатацию;
— при S1 < S < S2 — ОЦК
подвергается дополнительным измерениям — ОЦК на АЛ измеряется
в течении 1 часа, а ОЦК на МПС — 1 сутки;
— при S ³ S2 — ОЦК на АЛ и МПС подвергается дополнительным
испытаниям в течении 7 суток.
После дополнительных измерений проводят проверку
выполнения условий S £ S1 или S £ BISO.
Если условия выполняются, то ОЦК возвращается в
эксплуатацию, если не выполняются, то ОЦК передается для ремонта и регулировки.
8.2.11 В ходе ремонта и регулировки ОЦК на АЛ и МПС
подвергается оценочным измерениям в течении 15 минутных интервалов, добиваясь в
ходе выполнения восстановительных действий выполнения условия S £ S1.
8.2.12 После завершения ремонтно-регулировочных работ ОЦК на
АЛ и МПС подвергается процедуре ввода в эксплуатацию с проведением измерения
показателей ошибок и оценкой их результатов в соответствии с 8.2.9.
9 Методика измерений
9.1 Общие положения
9.1.1 Приведенные в настоящем разделе методы измерений
распространяются на проверку норм (см. раздел 8) на показатели ошибок цифровых каналов со скоростью
передачи 64 кбит/с.
9.1.2 Параметры стыков цифровых каналов, приведенные в
разделе 7 (характеристики
входа-выхода, форма импульсов, устойчивость к фазовому дрожанию и фазовое
дрожание на выходе, помехоустойчивость), измеряются в соответствии с ОСТ 45.90
(для стыков, соответствующих ГОСТ 26886 и
[4]). Методы измерения электрических характеристик
содержатся в рекомендациях [7 и/или 8] (для стыков типа V.24
и Х.24).
9.1.3 Измерения цифровых каналов на соответствие нормам
проводятся в зависимости от выполняемой функции технической эксплуатации и
могут быть подразделены на следующие виды:
— измерения на соответствие долговременным нормам;
— измерения при вводе в эксплуатацию;
— измерения при техническом обслуживании.
9.1.4 Методы измерения цифровых каналов передачи изложены в
настоящем документе с учетом ГОСТ
Р 8.563, ОСТ 45.150,
[3, 9 — 12], а также технических возможностей отечественных и
зарубежных средств измерений.
9.1.5 Измерения показателей ошибок проводятся с
прекращением связи отдельно для каждого направления передачи. Допускается
проводить измерения по шлейфу, т.е. с помощью одного прибора, передатчик
которого подключается на вход одного направления измеряемого канала, а приемник
на выход другого; на противоположном конце измеряемого канала выход первого
направления соединяется со входом второго. При этом результаты измерения должны
сравниваться с удвоенными нормами на данный канал для одного направления
передачи.
9.1.6 Рекомендуемые средства измерения приведены в
приложении А. Основные
требования к применяемым средствам измерения приведены в подразделе 9.5.
9.2 Измерения на соответствие
долговременным нормам
9.2.1 Измерения на соответствие долговременным нормам
проводятся при сертификационных испытаниях, а также эксплуатационных исследованиях,
организуемых в рамках работ по повышению эксплуатационной надежности сети или
станции, и выполняются по отдельному графику работ силами производственных
лабораторий или других подразделений по указанию администрации.
9.2.2 Измерения этого вида являются наиболее длительными и
полными. Соответствие нормам по показателям ошибок должно оцениваться не менее
1 месяца. Применяемые для этой цели средства измерения должны быть
автоматизированными, с запоминанием или регистрацией результатов измерения и
выходом на ПЭВМ.
9.2.3 Измерения по шлейфу при долговременных измерениях не
рекомендуются. При использовании этого метода получение отрицательного
результат* (несоответствия нормам) требует повторения измерений
отдельно для каждого направления передачи.
9.2.4 Показатели ошибок цифровых каналов для оценки их на
соответствие долговременным нормам измеряются с помощью средств измерений
показателей ошибок, в которых предусмотрено получение стандартизованного
измерительного сигнала согласно [12] и анализ потока ошибок в соответствии с [3]. При этих измерениях следует использовать сигнал в
виде псевдослучайной последовательности длиной 211 — 1 бит.
9.2.5 До начала измерений в приборе устанавливаются:
— скорость передачи 64 кбит/с, входное и выходное
сопротивление, тип стыка, вид испытательной последовательности (211
— 1), источник тактового сигнала, выравнивание входного сигнала (если это
необходимо), показатели регистрируемых ошибок (ESR и SESR,
а если их нет в приборе, то ES и SES), в соответствии с руководством по эксплуатации на
конкретное применяемое средство измерений и типа стыка измеряемого канала;
— цикл измерения, равный 30 суткам (если в приборе
имеется такая возможность) и интервал измерения не более 1 часа для регистрации
промежуточных результатов, режим отображения (за цикл измерений, за интервал
измерений, с начала измерений).
9.2.6 Если в приборе нет функции запоминания промежуточных
результатов для последующего вывода на печать или встроенного принтера, а
прибор предусматривает подключение внешнего принтера для распечатки
промежуточных результатов, то необходимо подключить внешний принтер.
9.2.7 По окончании цикла измерений полученные результаты
сравнивают с нормами, рассчитанными для данного канала согласно подразделу 8.1, или непосредственно, считывая результаты измерения
показателей ошибок ESR и SESR, или, если результаты получены в виде ES и SES,
то путем расчета согласно подразделу 8.1. В последнем случае из общей длительности измерения
следует вычесть время неготовности, которое должно быть зафиксировано прибором.
9.3 Измерения при вводе в эксплуатацию
9.3.1 Измерения при вводе в эксплуатацию проводятся на
соответствие оперативным нормам (подраздел 8.2). Эти измерения показателей ошибок проводятся в
течение более коротких периодов времени. Цель этих измерений состоит в том,
чтобы убедиться в правильной работе цифрового канала с точки зрения передачи
информации и выполнения действий по техобслуживанию.
Процедуры измерений (длительность каждого цикла
измерений, их последовательность и принципы сравнения с нормами) определяются
согласно подразделу 8.2.
9.3.2 Показатели ошибок цифровых каналов для оценки их
соответствия нормам по вводу в эксплуатацию измеряются теми же
специализированными средствами измерения, что и при долговременных измерениях.
Время измерения должно составлять, как правило, 24 часа. Если измеряемый канал
образован в тракте и аппаратуре, где уже работают и подвергались тщательным
измерениям аналогичные цифровые каналы, измерения могут быть сокращены до 15
минут или 1 часа (см. подраздел 8.2).
9.3.3 Установки в приборе перед началом измерений
аналогичны описанным в 9.2.5, за
исключением показателей регистрируемых ошибок (необходимо установить ES и SES,
так как нормы в таблицах даны для этих показателей), длительности цикла и
интервала измерений, которые должны соответствовать выбранной процедуре.
При длительности цикла 24 часа интервал измерений
рекомендуется устанавливать от 15 минут до 1 часа, при длительности цикла 15
минут — 1 минуту.
9.3.4 По результатам измерений в течение заданного цикла
измеренные значения показателей ошибок — количество секунд с ошибками ES и
количество секунд, пораженных ошибками SES, в течение
времени готовности сравниваются с нормами для соответствующей длительности
измерений.
9.4. Измерения при техническом
обслуживании
9.4.1 При техническом обслуживании цифровых каналов
измерения проводятся в процессе обнаружения повреждений, при их отсутствии
измерения проводить не рекомендуется.
9.4.2 Измерения при техническом обслуживании проводятся на
соответствие оперативным нормам (подраздел 8.2). Целью этих измерений является определение состояния
канала и его участков, т.е. оценка показателей ошибок, показывающая, превышен ли порог неприемлемого качества по
показателям ошибок (измерение в течение 15 минут или 1 часа). Эта оценка
необходима для решения о выведении канала из эксплуатации и обеспечении
локализации неисправности.
9.4.3 Процедуры измерений (длительность каждого цикла
измерений, их последовательность и принципы сравнения с нормами) определяются в
соответствии с характером неисправности канала согласно подразделу 8.2.
9.4.4 Показатели ошибок цифровых каналов для оценки их
соответствия нормам при техническом обслуживании измеряются теми же средствами
измерения, что и при долговременных измерениях.
9.4.5 Установки в приборе перед началом измерений
аналогичны описанным в подразделе 9.2, за исключением показателей регистрируемых ошибок
(необходимо установить ES и SES, нормы в таблицах даны для этих показателей) и
длительности цикла и интервала измерений, которые должны соответствовать
выбранной процедуре (см. подраздел 9.3). В процессе определения места неисправности могут
устанавливаться и другие показатели ошибок (например, коэффициент ошибок или их
количество), которые более удобны для поиска места неисправности.
9.4.6 По результатам измерений в течение заданного цикла
измеренные значения показателей ошибок: количество секунд с ошибками ES и
количество секунд, пораженных ошибками SES в течение
времени готовности сравниваются с нормами для соответствующей длительности.
Промежуточные результаты используются для локализации неисправности, поэтому в
этих случаях особенно желательна их регистрация.
9.4.7 При локализации неисправности измерения могут
проводиться по участкам канала, в том числе и на уровне вышестоящих трактов
путем выделения в промежуточном пункте сигнала, соответствующего проверяемому
каналу со скоростью 64 кбит/с, из цифрового сигнала со скоростью 2 Мбит/с и
измерения показателей ошибок необходимого канала на данном участке. Подобные
функции заложены в большинство современных анализаторов ошибок. Возможно
проведение измерений в обратном направлении путем подачи измерительного сигнала
в определенный канальный интервал сигнала со скоростью 2 Мбит/с и измерение
показателей ошибок на выходе необходимого канала. Первое измерение может
проводиться без прекращения связи по первичному цифровому тракту, кроме
проверяемого канала, а второе требует прекращения связи в этом тракте.
9.4.8 По окончании ремонтно-регулировочных работ должна
быть проведена процедура ввода в эксплуатацию, для чего проводятся измерения
согласно подразделу 9.3.
9.5 Основные требования к
средствам измерения
9.5.1 Общие требования
9.5.1.1 Средства измерения, применяемые для проверки цифровых
каналов на соответствие нормам, подлежат государственному метрологическому
контролю и надзору, то есть должны быть внесены в Госреестр после испытаний
типа согласно нормативному документу Госстандарта России ПР 50.2.009.
Кроме того, измерители показателей ошибок должны быть
сертифицированы в системе «Электросвязь» Минсвязи России, как средства
измерения электросвязи.
Примечание — Если тип
конкретного применяемого для проверки цифровых каналов на соответствие нормам
средства измерений не сертифицирован в Минсвязи России, необходимо проведение
этих сертификационных испытаний для конкретного экземпляра по заявке оператора
— владельца прибора.
9.5.1.2 Измерители показателей ошибок, применяемые для
проверки цифровых каналов на соответствие нормам, должны удовлетворять
требованиям ОСТ 45.91, а
также [12].
Примечание — При
измерении показателей ошибок в процессе технического обслуживания на уровне
первичного цифрового тракта необходимы измерители ошибок, позволяющие при
подключении к этому тракту проводить анализ цикла и измерение показателей
ошибок в выделенном канальном интервале. Требования к таким измерителям в данном
документе не приводятся, так как они непосредственно не относятся к измерению
цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с на соответствие нормам, устанавливаемым
в данном документе.
9.5.1.3 По требованиям к электрической прочности и
сопротивлению изоляции, времени установления рабочего режима и
продолжительности непрерывной работы и другим общим техническим требованиям, не
оговоренным в настоящем документе, аппаратура должна удовлетворять требованиям ГОСТ 22261.
9.5.1.4 По устойчивости к климатическим и механическим
воздействиям средства измерений должны соответствовать требованиям третьей
группы ГОСТ 22261.
9.5.1.5 Питание приборов должно осуществляться от сети
переменного тока частотой (50 ± 2,5) Гц и напряжением () В с содержанием
гармоник до 10 % (в соответствии с ГОСТ 5237)
или от встроенных аккумуляторов.
9.5.1.6 Сопряжение с внешними устройствами при работе от
внешнего управляющего устройства (внешней ЭВМ), а также передаче результатов
измерений для хранения и обработки внешнему управляющему устройству должно
осуществляться через стык С2 согласно ГОСТ 18145
соответствующий интерфейсу RS-232C.
9.5.2 Требования к входу и выходу средств измерений
9.5.2.1 Вход и выход средств измерений, предназначенных для
измерений параметров цифровых каналов и подключаемых к стандартизованным стыкам
этих каналов, должно соответствовать параметрам стыков, в которых проводится
измерение показателей ошибок.
9.5.2.2 Номинальное значение входа и выхода приборов для
измерения цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с на стыках, соответствующих ГОСТ 26886,
должно быть 120 Ом, затухание несогласованности ³ 12 дБ
от 3 до 6,4 кГц, ³ 18 дБ от 6,4 до 128 кГц, ³ 14 дБ, от 128 до 192 кГц. Затухание асимметрии входа
и выхода приборов должно быть не менее 34 дБ в тех же диапазонах частот.
9.5.2.3 Для измерения цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с
на стыках типа V.24 и Х.24 приборы должны иметь соответствующие
разъемы, электрические параметры которых должны соответствовать [7].
9.5.3 Требования к передатчику
9.5.3.1 Генератор измерительного сигнала должен работать:
— от собственного тактового генератора на частоте f
измеряемого цифрового сигнала с погрешностью не более ±3 × 10-5 × f
кГц;
— от внешнего тактового сигнала с погрешностью частоты
не более ±50 × 10-6 × f и
амплитудой 50 мВ — 1 В;
— от синхронизирующего сигнала (такт + октет),
выделенного из принятого сигнала (при измерении основного цифрового канала).
Для измерения цифрового канала в режиме
противонаправленного стыка в приборе должны быть предусмотрены два варианта
работы:
— первый вариант — в качестве потребителя (в сторону
аппаратуры преобразования 64/2048 кбит/с), синхронизация — от синхронизирующего
сигнала противонаправленного стыка (такт + октет);
— второй вариант — в качестве аппаратуры
преобразования (в сторону линии 64 кбит/с), синхронизация — от собственного и
от внешнего тактового генератора; подача синхронизирующего сигнала (такт +
октет) в линию 64 кбит/с.
9.5.3.2 В генераторе должны вырабатываться измерительные
сигналы в виде псевдослучайной последовательности длиной 2n
— 1.
9.5.4 Требования к измерителю показателей ошибок
9.5.4.1 Измеритель показателей ошибок должен работать от
внутреннего выделителя тактовой частоты из принимаемого сигнала, а также от
внешнего тактового сигнала с погрешностью частоты до 100 × 10-5 × f.
В режиме противонаправленного стыка работа должна
осуществляться от синхронизирующего сигнала (такт + октет) для первого варианта
включения прибора (см. 6.5.6). Во втором
варианте должен быть предусмотрен выход синхронизирующего сигнала (такт +
октет).
9.5.4.2 Измеритель показателей ошибок должен выделять ошибки
методом посимвольного сравнения в испытательных последовательностях и
обеспечивать:
— измерение коэффициента ошибок в пределах от 10-2
до 10-7;
— счет числа ошибок;
— определение за установленный период измерения
показателей ошибок по битам в соответствии с [3] количества секунд с
ошибками ES и количества секунд, пораженных ошибками SES.
Показатели ошибок должны вычисляться в пределах времени готовности.
Должен обеспечиваться также счет числа проскальзываний
(октетных и битовых).
9.5.4.3 Должна быть предусмотрена установка интервала
измерений и цикла измерений в пределах от 1 минуты до 1 месяца.
Результаты измерения должны выводиться следующими
способами (одним или несколькими):
— за текущий интервал измерений;
— за последний интервал измерений;
— с начала цикла измерений;
— наихудшее значение из результатов для интервалов
измерения с начала цикла измерений;
— за весь цикл измерений.
Приложение А
(рекомендуемое)
Рекомендуемые
средства измерений
1 Средства измерений, прошедшие
сертификацию в Госстандарте России и Минсвязи (Госкомсвязи) России согласно
таблице А.1
Таблица А.1
Измеряемый |
Wande1 |
Wandel |
Siemens |
Sunrise |
Elektronika |
Мерна (Россия) |
|
1. Скорость передачи, кбит/с |
0,05 — 2048 |
0,05 — 2048 |
1,2 — 2048 |
0,05 — 2048 |
2048; 64 (с EI 64) |
0,064; 2048; 8448 |
|
2 Типы стыков: |
|||||||
G.703, |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
G.703, |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
G.703, |
— |
— |
— |
— |
+ |
+ |
|
V.24/RS-232 |
+ |
+ |
+ |
+ |
— |
— |
|
V.35 |
— |
+ |
+ |
+ |
— |
— |
|
V.36 |
— |
+ |
— |
+ |
— |
— |
|
V.M/X.24 |
+ |
+ |
— |
— |
— |
— |
|
V.11/X.21 |
— |
— |
+ |
+ |
— |
— |
|
NRZ, 75 |
— |
— |
+ |
— |
— |
— |
|
3 Испытательные сигналы: |
|||||||
— бесцикловый на 2 Мбит/с |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
— цикловый на 2 Мбит/с; |
+ |
— |
+ |
+ |
+ |
— |
|
— ПСП (2n — 1), где n = |
6, 9, 11, 15 |
6, 9, 11, 15 |
11, 15 |
6, 7, 9, 11, 15, |
9, 11, 15 |
11, 15 |
|
4 Введение в испытательный |
|||||||
— ошибок |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
— аварийных сигналов |
+ |
— |
+ |
+ |
— |
— |
|
— проскальзываний |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
5 Определение показателей |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
6 Анализ показателей ошибок в |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
— |
|
7 Регистрация проскальзываний |
+ |
+ |
— |
+ |
— |
+ |
|
8 Выход на внешний принтер (V.24) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
9 Габариты, мм |
195´136´72 |
195´136´72 |
482´316´134 |
105´60´27 |
200´100´140 |
105´160´340 |
|
10 Масса, кг |
2,8 |
1,7 |
1,7 |
1,2 |
0,8 + 0,3 |
7 |
|
* Приборы данного типа с 1997 г. не ** |
|||||||
2
Средства измерений, имеющиеся на сетях связи страны, но не прошедшие
сертификацию в Госстандарте России и Минсвязи России
Для применения этих СИ при проверке
каналов со скоростью передачи 64 кбит/с на соответствие нормам необходимо
проведение сертификации конкретных экземпляров приборов по заявке операторов —
владельцев средств измерений согласно таблице А.2.
Таблица А.2
Измеряемый |
Wavetec |
Marconi |
Hewlett-Packard |
1 Скорость передачи, кбит/с |
0,05 — 2048 |
0,05 — 2048 |
0,05 — 2048 |
2 Типы стыков: |
|||
G.703, |
+ |
+ |
+ |
G.703, |
+ |
+ |
+ |
G.703, |
+ |
+ |
— |
V.24/RS-232 |
+ |
+ |
+ |
V.35 |
+ |
+ |
+ |
V.36 |
+ |
+ |
— |
V.11/X.24 |
+ |
— |
— |
V.11/X.21 |
+ |
+ |
+ |
NRZ, 75 |
+ |
+ |
— |
3 Испытательные сигналы: |
|||
— бесцикловой на 2 Мбит/с; |
+ |
+ |
+ |
— цикловый на 2 Мбит/с; |
+ |
+ |
+ |
— ПСП (2n — 1), где n = |
9, 11, 20, 23 |
9, 11, 15, 20, 23 |
6, 11, 15 |
4 Введение в испытательный |
|||
— ошибок |
+ |
+ |
+ |
— аварийных сигналов |
+ |
+ |
+ |
— проскальзываний |
+ |
— |
— |
5 Анализ показателей ошибок в |
+ |
+ |
+ |
6 Определение показателей |
+ |
+ |
+ |
7 Регистрация проскальзываний |
+ |
+ |
+ |
8 Встроенный принтер |
+ |
— |
— |
9 Выход на внешний принтер (V.24) |
+ |
+ |
+ |
10 Габариты, мм |
440´185´345 |
206´170´77 |
340´190´20 |
11 Масса, кг |
2,4 |
1,5 |
2 |
Приложение Б
(информационное)
Библиография
[1] |
Нормы |
[2] Рекомендация МСЭ-Т G.703 |
Физические |
[3] Рекомендация МСЭ-Т G.821 |
Показатели |
[4] Рекомендация МСЭ-Т М.2100 |
Допустимые |
[5] Рекомендация МСЭ-Т М.2110 |
Ввод |
[6] Рекомендация МСЭ-Т М.2120 |
Обнаружение |
[7] Рекомендация МСЭ-Т V.10 |
Электрические |
[8] Рекомендация МСЭ-Т V.11 |
Электрические |
[9] Рекомендация МСЭ-Т М.1340 |
Распределение |
[10] Рекомендация МСЭ-Т M.1370 |
Введение |
[11] Рекомендация МСЭ-Т М.1375 |
Техническое |
[12] |
Измерительная |
Методология, описанная в Рекомендации G.826, предусматривает в отличие от Рекомендации G.821 измерения на скоростях выше 64 Кбит/с. В цифровых трактах измерение параметров ошибок производится не по битам, а по блокам.
Первое отличие позволяет проводить измерения на скоростях, которые используются в системах плезиохронной PDH и синхронной SDH цифровой иерархии (рис. 1.9). Точки окончания тракта А и В расположен-ны на физическом интерфейсе, например, в соответствии с Рекомендацией G.703.
В случае, если тракт формирует физическую часть соединения информационной технологии АТМ, то физическая часть соединения может оканчиваться на ATM-коммутаторе (рис. 1.10).
Измерения по блокам дают возможность использовать схему «без отключения канала» (в режиме мониторинга) или схему «с отключе-
Рис. 1.9. Измерения в трактах PDH (SDH)
нием канала». В первом случае блоковые ошибки определяются с помощью циклического кода с избыточностью, во втором — с помощью ПСП, создаваемых анализаторами потоков.
Согласно Рекомендации G.826, предусматривается регистрация параметров ЕВ, ВВЕ, ES, SES. На основании этих основных параметров вычисляются производные параметры ESR, SESR, BBER, AS, UAS. Известные из предыдущих разделов параметры ES, SES, ESR, SESR имеют в Рекомендации G.826 другую интерпретацию. В отличие от Рекомендации G.821 не измеряется параметр DM, но появляется параметр BBER.
Рекомендация G.826 определяет блок как последовательность бит, следующих друг за другом. Каждый бит принадлежит только одному блоку. Количество бит в блоке зависит от скорости передачи (табл. 1.5).
Количество бит в блоке
Таблица 1.5
Скорость, Мбит/с |
Количество бит в блоке |
1,5 +5 |
800-5000 |
>5+15 |
2000-8000 |
>15 +55 |
4000-20 000 |
>55 +160 |
6000-20 000 |
>160+3500 |
15 000-30 000 |
Размеры блоков, используемые в существующих системах передачи PDH, приведены в табл. 1.6, для трактов, созданных системами SDH, — в табл. 1.7.
Таблица 1.6
Размер блока в системах передачи PDH
Скорость, Кбит/с |
1544 |
2048 |
6312 |
44736 |
Количество бит в блоке |
4632 |
2048 |
3156 |
4760 |
Размер блока в системах передачи SDH
Скорость передачи в трактах, Кбит/с |
Тип тракта |
Количество бит в блоке |
Тип процедуры проверки |
1664 |
VC-11 |
832 |
BIP-2 |
2240 |
VC-12 |
1120 |
BIP-2 |
6884 |
VC-2 |
3424 |
BIP-2 |
48 960 |
VC-3 |
6120 |
BIP-8 |
150 336 |
VC-4 |
18 792 |
BIP-8 |
Каждый блок проверяется с помощью кода «с проверкой на четность» (BIP-Bit Interleaved Parity) или циклического кода с избыточностью. Примерами указанных кодов являются коды BIP-8, CRC-4, которые позволяют определить 90% ошибок, имеющих Пуассоновское распределение.
Параметры, которые регистрируются в соответствии с Рекомендацией G.826, следующие:
ЕВ — блок с ошибкой, в котором один или больше бит являются ошибочными;
ES-секунда с ошибками, представляющая собой период длительностью в 1 с, который содержит один или более блоков с ошибкой или, по крайней мере, 1 дефект;
SES-секунда, пораженная ошибками — односекундный период, который содержит аЗО % блоков с ошибками или, по крайней мере, 1 дефект. Параметр SES является подмножеством параметра ES.
Следующие друг за другом секунды SES могут быть предвестником периода неготовности тракта UAS, когда отсутствуют процедуры восстановления.
Периоды следующих подряд SES в течение периода Т, где 2 s Гй 10 (некоторые операторы сетей считают их отказами и называют «удар по сервису») могут привести, например, к разъединению коммутируемого соединения (рис. 1.11). Как видно из рисунка, период неготовности UAS начинается с приема 10 последовательных секунд SES.
Эти 10 секунд SES рассматриваются как часть периода UAS. Новый период готовности AS начинается с приема 10 последовательных секунд, не являющихся секундами SES. Эти 10 секунд будут являться частью периода AS.
Критерий определения периода UAS для двустороннего тракта показан на рис. 1.12. Время неготовности регистрируется в том случае, если хотя бы одно направление находится в периоде неготовности. В том случае, если тракт находится в периоде неготовности, события ES, SES, ВВЕ можно суммировать в обоих направлениях. Такой подсчет может быть полезным для анализа повреждений.
Однако, согласно Рекомендации G.826, эти события не включаются в оценку параметров ESR,
SESR, BBER.
На рис. 1.13 представлен алгоритм определения параметров согласно Рекомендации G.826.
Рис. 1.12. Пример определения иАБ (двунаправленный порт)
Рис. 1.14. Гипотетический эталонный тракт (Рекомендация G.826)
Нормы, приведенные в Рекомендации G.826, разработаны на основе эталонной модели, приведенной на рис. 1.14. На рисунке обозначены: PEP (Path End Point) — точка окончания тракта, IG (International Gateway) — международный шлюз.
Параметры ошибки для международного тракта длиной 27 500 км приведены в табл. 1.8.
Таблица 1.8
Параметры ошибки для международного тракта
Скорость, Мбит/с |
Значения параметров ошибки |
||
ESR |
SESR |
BBER |
|
1,5 +5 |
0,004 |
0,002 |
2×10″ |
>5 +15 |
0,05 |
0,002 |
2×10″ |
>15 +55 |
0,075 |
0,002 |
2×10″ |
>55 +160 |
0,16 |
0,002 |
2×10″ |
160 +3500 |
Примечание |
0,002 |
10″ |
Примечание. Для скорости выше 601 Мбит/с параметр Е5Я предлагается равным 0,16, но требует дальнейшего уточнения при исследованиях.
При проведении измерений «без отключения тракта» показатели качества могут быть оценены с помощью событий, которые можно разделить на две группы: аномалии и дефекты.
Под аномалией понимается наименьшее отличие, которое может быть обнаружено между реальной и желательной характеристиками элементов. Одиночная аномалия не является препятствием для выполнения требуемых функций. Аномалии используются как входной сигнал в процесс мониторинга показателей качества тракта и определения его дефектов.
Плотность аномалий может достичь такого уровня, при котором возможность выполнения функций прерывается. Дефекты используются как входные сигналы мониторинга для управления последовательностью действий операторов сети и определения причины повреждений.
В зависимости от типа системы передачи (PDH, SDH) эти понятия отличаются и включают в себя различный перечень событий.
Для систем PDH под аномалиями понимаются две следующие категории событий, регистрируемые во входном сигнале:
Oj — цикловой синхросигнал (FAS — Frame Alignment Signal) с ошибками;
о2 — блок с ошибкой ЕВ, обнаруженной с помощью методов встроенного контроля (проверка на четность — BIP, циклический контроль избыточности — CRC);
Дефектами называются следующие события:
dl — пропадание сигнала ( LOS- Loss of Signal );
d-, — сигнал индикации аварийного состояния (AIS — Alarm Indication Signal);
dз — пропадание цикловой синхронизации ( LOF — Loss of Frame).
Критерии генерации и сброса дефектов LOS и AIS для систем передачи PDH. Дефект LOS на интерфейсах, работающих на скоростях 2048 Кбит/с, 8448 Кбит/с, 34368 Кбит/с, 139264 Кбит/с, генерируется в том случае, если уровень входящего сигнала меньше или равен уровню сигнала, который на Q дБ меньше номинального для N последовательных импульсных интервалов, где 10 s N ¦& 255. Дефект LOS перестает генерироваться тогда, когда уровень сигнала на интерфейсе становится больше или равным уровню сигнала, который на Р дБ ниже номинального для N последовательных импульсных интервалов, где 10 s N ? 255.
Кроме указанных критериев генерация дефекта LOS происходит при пропадании сигнала на входе интерфейса в течение интервала времени Т. Величины уровней сигнала Q и Р и интервала Т приведены в табл. 1.9.
Величины уровней Q и Р
Скорость передачи, Кбнт/с |
Р, дБ |
Q, дБ |
Т |
2 048 |
9 |
35 |
5 pc — 1 мс |
8 448 |
1,3 ре — 1 мс |
||
34 368 |
15 |
0,3 ре — 1 мс |
|
139 264 |
36 нс — 1 мс |
Дефект AIS генерируется в том случае, когда входящий сигнал имеет X или менее нулей в каждом из двух последовательных периодов цикла Y, бит/цикл. Дефект AIS перестает генерироваться, когда два последовательных периода цикла содержат Z или более нулей или когда сигнал FAS обнаружен. Значения величин X, Y, Z приведены в табл. 1.10.
Значения X, Y,Z
Таблица 1.10
Скорость передачи, Кбит/с |
X (число нулей) |
У, бит/цикл |
Z (число нулей) |
8 448 |
4 |
848 (G.742) |
5 |
34 368 |
4 |
1536 (G.751) |
5 |
34 368 |
5 |
2148 (G.753) |
6 |
139 264 |
5 |
954 (G.755) |
6 |
139 264 |
5 |
2928 (G.751) |
6 |
Дополнительными критериями генерации дефекта AIS является отсутствие структуры во входящем потоке единиц в течение интервала времени Г, содержащем не более А (%) нулей. Значения Т и А приведены в табл. 1.11.
Соотношение уровней Р и Q приведено на рис. 1.15.
Как показано на рис 1.13, методология определения параметров ошибки предусматривает пересчет аномалий и дефектов в параметры показателей ошибок.
В зависимости от возможностей, заложенных в систему мониторинга системы передачи, различают три типа трактов.
Значения интервала времени Т, А (%)
Скорость передачи, Кбит/с |
Т |
А(%) |
8 448 |
100 цс |
0,2 ±0,1 |
34 368 |
45 рс |
|
139 264 |
21 рс |
0,15 ±0,05 |
Рис. 1.15. Критерии регистрации дефектов LOS, AIS
Тип 1 -тракт, имеющий цикловую и блоковую структуру. В тракте данного типа, с помощью мониторинга, определяются все дефекты: c/j, dy и аномалии а1 и а2. К трактам такого типа относятся первичные, вторичные цифровые тракты (CRC от 4 до 6), согласно Рекомендации G.704, и четвертичный тракт с битом проверки четности в соответствии с Рекомендацией G.755.
Тип 2 — тракт с цикловой структурой. В тракте определяются все дефекты: dj, dlt d2 и аномалии с/,. Тракты от первичного до четвертичного относятся к трактам данного вида.
Тип 3 — тракт без цикловой структуры. В тракте с такой структурой анализируется ограниченное число дефектов: d{, d2, которые не включают проверку любой ошибки. Примером такого тракта может быть предоставленный потребителю цифровой канал, созданный несколькими трактами более высокого уровня, соединенными последовательно.
В табл. 1.12 приведены правила, в соответствии с которыми формируются значения показателей ошибок, ориентируясь на зарегистрированные аномалии и дефекты, для указанных типов трактов.
Таблица 1.12
Параметры и критерии регистрации параметров
Тип тракта |
Параметры |
Критерий регистрации параметров |
1 |
ESR |
Ев отмечается в том случае, когда в течение 1 с возникает, по крайней мере, одна аномалия ау или 02 или один дефект от (1у ДО 4з |
SESR |
вЕв отмечается в том случае, когда в течение 1 с возникает, по крайней мере, «х» аномалий а ИЛИ <12 ИЛИ ОДИН дефект ОТ <1у ДО 4з |
|
BBER |
ВВЕ отмечается в том случае, когда аномалии ау или <12 отмечаются в блоке, не являющемся частью БЕв |
|
2 |
ESR |
Е8 отмечается в том случае, когда в течение 1 с возникает, по крайней мере, одна аномалия ау или одни дефект ОТ (1у ДО |
SESR |
8Е8 отмечается в том случае, когда в течение 1 с возникает, по крайней мере, «х» аномалий ау или одни дефект ОТ 4| ДО (1з |
|
3 |
SESR |
8ЕБ отмечается в том случае, когда в течение 1 с возникает, по крайней мере, один дефект с1у или <1г |
Аномалии и дефекты в трактах систем передачи SDH. Рекомендацией G.826 определены следующие размеры блоков для систем передачи SDH (табл. 1.13).
В трактах SDH определяется аномалия аЛ (блок с ошибкой ЕВ), установленная с помощью процедуры BIP.
Дефекты определяются Рекомендациями G.707 и G.783. В табл. 1.14 и 1.15 представлен перечень этих дефектов.
Размеры блоков для мониторинга параметров трактов SDH
Скорость передачи в тракте, Кбит/с |
Тип тракта |
Размер блока (бит) |
Метод повышения верности |
1664 |
VC-11 |
932 |
BIP-2 |
2240 |
VC-12 |
1120 |
BIP-2 |
6848 |
VC-2 |
3424 |
BIP-2 |
48960 |
VC-3 |
6120 |
BIP-8 |
150336 |
VC-4 |
18792 |
В1Р-8 |
Таблица 1.14
Дефекты, являющиеся последствиями SES на ближнем конце
Дефекты на ближнем конце |
Тип тракта |
ЬР 1ЖЕ(3 |
Тракт нижнего ранга |
ЬР ТІМ |
|
ти ЬОР |
|
ти АІв |
|
НР ЬОМ (прим. 1) |
|
НР РЬМ |
|
НР иЫЕО |
Тракт высокого ранга |
НР ТІМ |
|
АиЬОР |
|
АУ АІ5 |
Примечания. 1. Этот дефект не относится к виртуальному контейнеру VC-3.
2. Дефект VC-3 не включен в таблицу, так как он используется на сегменте тракта.
3. Указанные дефекты являются только дефектами тракта. Секционные дефекты, такие, как MS AIS, RS AIS, RS TIM, STM LOF, STM LOS, начинаются с дефекта AIS на уровне тракта.
Таблица 1.15
Дефекты, являющиеся последствиями SES на дальнем конце
Дефекты на дальнем конце |
Тип тракта |
LP RDI |
Тракт нижнего ранга |
HP RDI |
Тракт высокого ранга |
Для определения числа ошибочных блоков в трактах SDH используется процедура BIP (Bit Interleaved Parity). Подсчет отдельных нарушений четности в секунду может быть приравнен числу ЕВ в секунду. Для трактов SDH параметры показателей определяют следующими событиями:
ES — регистрируется в том случае, если в течение односекундного интервала отмечается, по крайней мере, одна аномалия а, или один дефект, в соответствии с таблицами 1.14 и 1.15.
SES — регистрируется в том случае, если в течение односекундного интервала отмечается, по крайней мере, х событий ЕВ или 1 дефект. Значение л’ получается умножением числа блоков в секунду на коэффициент 0,3 (см. рис. 1.13). Пороговые значения для SES указаны в таблице 1.16 для каждого типа тракта SDH. Для задач мониторинга эти величины устанавливаются программным образом на оборудовании SDH.
ВВЕ — регистрируется в том случае, если обнаруживается аномалия а, в блоке, который не является частью SES.
Таблица 1.16
Пороговые значения для определения SES
Тип тракта |
Пороговые значения для SES ( число блоков с ошибками в секунду ) |
VC-I1 |
600 |
VC-12 |
600 |
VC-2 |
600 |
VC-3 |
2400 |
VC-4 |
2400 |
На ближнем конце тракта используется ряд параметров для индикации событий, происходящих на дальнем конце. К таким событиям относятся:
REI — применяется для трактов высокого и низкого ранга с целью индикации аномалий и используется в определении параметров ES, SES, ВВЕ на дальнем конце;
RDI — применяется для трактов высокого и низкого ранга с целью индикации дефектов, которые будут использоваться для определения параметра SES.
Глава 2. Нормирование параметров трактов для проведения «экспресс-измерений»
⇐Нормирование параметров основного цифрового канала | Измерения в цифровых системах передачи | Общие положения Рекомендаций М.2100/М.2101.1⇒
Показатели ошибок
- Показатели ошибок
-
3.7 Показатели ошибок — характеристики, основанные на анализе потока ошибок в зависимости от времени и сравнении результата с заданными порогами (более подробно рассмотрено в приложении А).
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации.
.
2015.
Смотреть что такое «Показатели ошибок» в других словарях:
-
Показатели функционирования сети — Показатели функционирования сети это параметры, по которым оценивают функционирование самой сети и которые характеризуют работу этой сети. В общем случае сети связи подразделяют на: телефонные сети связи телеграфные сети сети передачи… … Википедия
-
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ОПЕРАТОРА — количественные характеристики, с помощью которых оценивается надежность деятельности оператора. Она оценивается показателями безошибочности, готовности, восстанавливаемости и своевременности. Основным показателем безошибочности является… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
-
ОСТ 45.135-99: Измерители показателей ошибок в цифровых трактах передачи синхронной цифровой иерархии. Технические требования. Методы испытаний — Терминология ОСТ 45.135 99: Измерители показателей ошибок в цифровых трактах передачи синхронной цифровой иерархии. Технические требования. Методы испытаний: 3.1 Виртуальный контейнер информационная структура, используемая в СЦИ для поддержки… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
-
коэффициент ошибок — 3.1.3 коэффициент ошибок: Отношение числа принятых бит с ошибками к числу переданных бит информации. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
-
ГОСТ Р 53363-2009: Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета — Терминология ГОСТ Р 53363 2009: Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета оригинал документа: 3.1.23 блок: Последовательность битов, характерная для каждого конкретного сетевого тракта при определенной скорости передачи.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
-
коэффициент ошибок BER — 3.1.22 коэффициент ошибок BER: Отношение числа ошибочных битов к общему числу битов информации, прошедших за время наблюдения. Источник: ГОСТ Р 53363 2009: Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
-
Платежный баланс — (Balance of payments) Платежный баланс это статистический документ, отражающий все внешнеэкономические операции данной страны Платежный баланс страны, методы и структура составления платежного баланса, отрицательное и положительное сальдо… … Энциклопедия инвестора
-
Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… … Энциклопедия инвестора
-
Коэффициент корреляции — (Correlation coefficient) Коэффициент корреляции это статистический показатель зависимости двух случайных величин Определение коэффициента корреляции, виды коэффициентов корреляции, свойства коэффициента корреляции, вычисление и применение… … Энциклопедия инвестора
-
Макроэкономика — (Macroeconomics) Макроэкономика это наука, изучающая глобальные экономические процессы Определение понятия макроэкономика, макроэкономическая политика, функции и модели макроэкономического развития, макроэкономическая нестабильность и её… … Энциклопедия инвестора
Основной тенденцией развития телекоммуникаций во всем мире является цифровизация сетей связи, предусматривающая построение сети на базе цифровых методов передачи и коммутации. Это объясняется следующими существенными преимуществами цифровых методов передачи перед аналоговыми:
1) Высокая помехоустойчивость.
Представление информации в цифровой форме позволяет осуществлять регенерацию (восстановление) этих символов при передаче их по линии связи, что резко снижает влияние помех и искажений на качество передачи информации.
2) Слабая зависимость качества передачи от длины линии связи.
В пределах каждого регенерационного участка искажения передаваемых сигналов оказываются ничтожными. Длина регенерационного участка и оборудование регенератора при передаче сигналов на большие расстояния остаются практически такими же, как и в случае передачи на малые расстояния. Так, при увеличении длины линии в 100 раз для сохранения неизменным качества передачи информации достаточно уменьшить длину регенерационного участка лишь на несколько процентов.
3) Стабильность параметров каналов цифровой системы передачи (ЦСП).
Стабильность и идентичность параметров каналов (остаточного затухания, частотной и амплитудной характеристик и др.) определяются, в основном, устройствами обработки сигналов в аналоговой форме. Поскольку такие устройства составляют незначительную часть оборудования ЦСП, стабильность параметров каналов в таких системах значительно выше, чем в аналоговых. Этому также способствует отсутствие в ЦСП влияния загрузки системы на параметры отдельных каналов.
4) Эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов.
При вводе дискретных сигналов непосредственно в групповой тракт ЦСП скорость их передачи может приближаться к скорости передачи группового сигнала. Если, например, при этом будут использоваться временные позиции, соответствующие только одному каналу ТЧ, то скорость передачи будет близка к 64 кбит/с, в то время как в аналоговых системах она обычно не превышает 33,6 кбит/с.
5) Возможность построения цифровой сети связи.
Цифровые системы передачи в сочетании с цифровыми системами коммутации являются основой цифровой сети связи, в которой передача, транзит и коммутация сигналов осуществляются в цифровой форме. При этом параметры каналов практически не зависят от структуры сети, что обеспечивает возможность построения гибкой разветвленной сети, обладающей высокими показателями надежности и качества.
Контроль параметров ошибок в трактах цифровых систем передачи
В настоящее время существует множество методик контроля, включающих методики измерений, анализа и тестирования с целью установления соответствия контролируемого параметра норме. В данной работе рассмотрим лишь небольшую часть существующих методик.
Рассмотрим методики контроля коэффициента ошибок.
Так как появление ошибок является следствием совокупности всех текущих условий передачи цифровых сигналов, имеющих случайный характер, при отсутствии данных о законе распределения ошибок его отдельные элементы могут быть определены с определенной степенью достоверности только по результатам продолжительных измерений. В то же время на практике необходимо, чтобы значения параметров ошибок для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания систем передачи основывались на достаточно коротких интервалах времени измерения. Исходя из этого, определены следующие параметры ошибок для одиночного цифрового канала (ОЦК):
* секунда с ошибками (errored second, ES) — односекундный интервал, содержащий хотя бы один ошибочный бит;
* секунда, пораженная ошибками (severely errored second, SES) — односекундный интервал с BER?10-3, и коэффициенты ошибок:
* коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR) — отношение числа ES к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала контроля;
* коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками (SESR) — отношение числа SES к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала контроля.
Для сетевых трактов показатели ошибок определены такими параметрами, как:
* блок — последовательность бит, ограниченная по числу бит, относящихся к данному тракту; при этом каждый бит принадлежит только одному блоку. Количество бит в блоке зависит от скорости передачи и определяется по отдельной методике;
* блок с ошибками (Errored Block, EBr) — блок, в котором один или несколько битов, входящих в блок, являются ошибочными;
* секунда с ошибками (Errored Second, ESr) — период в 1 секунду с одним или несколькими ошибочными блоками;
* период с серьезными нарушениями (Severely Disturbed Period, SDP) — период длительностью, равной 4 смежным блокам, в каждом из которых коэффициент ошибок ?10-2 или в среднем за 4 блока коэффициент ошибок ?10-2, или же наблюдалась потеря сигнальной информации;
* секунда, пораженная ошибками (Severely Errored Second, SESr)
— период в 1 секунду, содержащий >30% блоков с ошибками (ЕВ) или, по крайней мере, один период с серьезными нарушениями (SDP);
* коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR) — отношение числа ESr к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений;
* коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками SESR — отношение числа SESr к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений;
* блок с фоновой ошибкой (Background Block Error, BBE) — блок с ошибками, не являющийся частью SES;
* коэффициент ошибок по блокам с фоновыми ошибками BBER — отношение числа блоков с фоновыми ошибками ко всему количеству блоков в течение готовности за фиксированный интервал измерений, за исключением всех блоков в течение SESr;
* период неготовности для одного направления тракта — это период, начинающийся с 10 последовательных секунд SES (эти 10 секунд считаются частью периода неготовности) и заканчивающийся до 10 последовательных секунд без SES (эти 10 секунд считаются частью периода готовности).
Здесь под периодом неготовности для тракта понимается период, когда хотя бы одно из направлений его находятся в состоянии неготовности.
Данные параметры ошибок должны оцениваться в течение времени готовности (available time), отсчет которого начинается с первой секунды из десяти следующих друг за другом секунд, в каждой из которых BER<10-3.
Покажем одну из возможностей определения норм, например, определяемых рекомендациями ITU-T M.2100 регламентирующими нормы качества (performance objectives, РО) на выраженные максимальным процентом времени параметры ошибок. Считается, что последние зависят только от скорости передачи и приводятся для условного эталонного соединения определенной протяженности и распределяются по участкам соединения соответствующей категории качества.
В качестве эталонной модели такого распределения принимается участок высокой категории качества протяженностью 25000 км, которому присваивается 40% от общей нормы качества на параметры ошибок передачи точка-точка, что в пересчете на 1 км, дает 0.0016 %/км. Поэтому распределение, пропорциональное протяженности L км тракта высокой категории качества, будет определяться как
AL =0.0016*1 %/км.
Эксплуатационная норма качества на цифровые тракты и каналы обычно представляется в виде эталонной нормы качества (reference performance objective, RPO)
RPO = A*T*PO,
где PO — норма качества оцениваемого параметра, a f = 86400 с (1 сутки) — продолжительность контроля (количество односекундных интервалов).
Для анализа результатов, полученных в процессе контроля, используются также предельные значения 51 и 52 норм, которые соответствуют числу событий (ES, SES) и определяются, как:
S1 = RPO/2 — D и S2 = RPO/2 + D,
где D = 2vBIS0 — дисперсия оцениваемого параметра. При этом значения RPO , D ,S1 и S2 выражаются в виде числа событий за установленный интервал времени, а не в виде процентов времени.
Контроль коэффициента ошибок может осуществляться двумя методами:
* тестированием каналов и трактов ЦСП с использованием на передающей стороне генератора псевдослучайных и детерминированных последовательностей передаваемых кодированных символов, а на приемной — собственно измерителя коэффициента ошибок. В случае посимвольного сравнения кодов данное измерение может быть выполнено с использованием шлейфа, т.е. путем измерения ошибок с одной оконечной станции при установке на противоположном конце шлейфа;
* выделением ошибок благодаря избыточности используемых кодов при измерениях от передающей до приемной сторон тракта или участка линии, т.е. когда выделение и фиксация ошибок производятся на ее приемном конце.
Очевидно, что в первом случае требуется использование одного комплекта, а во втором — двух комплектов средств контроля (рис. 1), при этом измеренное значение коэффициента ошибок отражает качество передачи при прохождении сигнала в обоих направлениях и в каждом направлении, соответственно.
Рисунок 1 — Контроль показателей качества цифрового тракта
В соответствии с данными схемами, на вход цифрового тракта (передающая сторона) подаётся (желательно сформированный в стандартный цикл) цифровой сигнал псевдослучайной последовательности (ПСП), скорость и период которого задаются в соответствии с иерархическим уровнем измеряемого тракта, согласно таблице 1 рекомендации ITU-T 0.151. На приёмной стороне к выходу цифрового тракта подключается вход измерителя ошибок.
Таблица 1
В период технической эксплуатации контроль параметров ошибок проводится при локализации неисправности или при исследованиях с целью поиска путей повышения качественных показателей и надёжности цифровых каналов и трактов. В первом случае контроль осуществляется с целью нахождения неисправного участка канала или тракта. При этом процесс локализации повреждения должен начинаться либо с момента времени индикации аварийного состояния, либо при поступлении жалоб пользователей. При наличии аппаратного контроля в оборудовании, анализ и оценка показателей ошибок проводится в процессе работы с учётом выявленных аномалий и дефектов путем сравнения их с пороговыми (предельными) значениями, а также установлением наличия сигналов превышения порогов, поэтому использование измерительных приборов в этом случае не обязательно.
Информация о показателях ошибок основана на контроле их в соответствии с требованиями ITU-T M.2100, причем эта информация должна быть связана со временем и сохраняться для проведения долговременного анализа.
В рассматриваемом случае информация об уровне качества основана на сравнении показателей ошибок с установленными порогами и является инициирующей для включения аварийной сигнализации.
К дефектам, характеризующим изменения состояния цифрового сигнала от его нормального состояния, при этом относятся:
* пропадание сигнала (LOS); (d1)
* сигнал индикации аварийного состояния (AIS);(d2)
* пропадание циклового сигнала. (d3)
К аномалиям в принимаемом сигнале относят:
* цикловой синхросигнал с ошибками;(a1)
* блок с ошибками (ЕВ), обнаруженный с помощью EDC.(а2)
Полученная информация об аномалиях и дефектах сводится к конкретным значениям показателей ошибок в соответствии с критериями перевода, приведенными в таблице 2 для того или иного типа тракта, к которым относятся:
* тип 1 — тракты с цикловой и блоковой структурой;
* тип 2 — тракты с цикловой структурой;
* тип 3 — тракты без циклов.
Таблица 2
* — если в течение интервала одного блока возникает более чем одна аномалия a1 или а2, должна отсчитываться одна аномалия.
** — значения «х» для трактов разного порядка указаны в нормах на цифровые тракты.
*** — оценки ESR и SESR должны быть идентичны, так как события SES являются частью совокупности событий ES.
При отсутствии контроля в рабочем режиме, единственная возможность локализации неисправности заключается в поэтапном контроле показателей ошибок на цифровых участках с использованием соответствующих средств измерений.
Для оценки показателей ошибок могут быть использованы 15-минутные и 24-часовые пороги уровня качества для показателей ошибок:
* уровень неприемлемого качества (UP) — 15-минутный порог;
* уровень ухудшенного качества (DP) — 24-часовой порог. Пороги могут быть рассчитаны по формулам:
UP = 0.75 RPO (с) и DP>= 10 RPO (с),
где RPO — норма на показатели ошибок.
Также существуют помимо вышеописанной методики следующие методики контроля:
Методика контроля энергетического потенциала линии связи и чувствительности приемного устройства;
Методы контроля характеристик фазового дрожания дрейфа фазы:
1) Контроль выходного фазового дрожания;
2) Контроль фазового дрожания, вызванного корректировкой указателя;
3) Контроль максимальной величины выходного фазового дрожания;
4) Контроль устойчивости работы цифрового канала или тракта при подаче на вход сигналов с предельным значением фазового дрожания или дрейфа;
5) Контроль передаточной функции фазового дрожания.
Контроль проскальзывания цифрового сигнала в цифровом тракте;
Контроль времени задержки в цифровом тракте;
Контроль каналов и трактов по потоку E1;
Контроль по параметрам стыка аппаратуры систем передач.